硬化混气泡间定仪

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硬化混气泡间定仪相关的厂商

  • 北京耐尔得智能科技有限公司,成立于2006年,是一家集检测设备的研发、生产、销售、服务于一体的综合性技术型企业,公司总部位于北京,基地位于香河机器人小镇。 耐尔得,从中国第一台气泡检测仪的诞生开始,已经确立在混凝土检测行业领先地位。到目前公司研发的硬化混凝土气泡间距系数分析仪、激光收缩变形测定仪、水胶比测定仪等30余种产品。并且,耐尔得获得国家专利十项,在申请发明专利3项。 耐尔得的客户,遍布中国各大高校、科研、工程质检等单位。产品销往中国境内各个省市及新加坡、坦桑尼亚、马来西亚、印尼、非洲等海外市场。耐尔得与清华大学等国内多家知名院校合作,在新的机器人领域、人工智能领域、互联网+的领域迈开大步,成为带领本行业进入AI领域的领跑者。耐尔得的质量要求:零缺陷管理,标准化工艺,现代化办公,100%执行力,成就耐尔得优秀品牌。耐尔得的目标:专门为混凝土的质量控制而服务!电话:010-82755175-186 公司官网:www.cnnel.com
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  • 上海如净环保科技有限公司,注册资金880万人民币,我司多年来专注从事微纳米气泡发生器的系统研发、设计与应用。公司自成立之初,就专注微纳米气泡发生器行业,产品应用广泛。如净微纳米气泡发生器采用先进的技术,能够高效快速地产生大量微纳米气泡,产品外观精美,便于操作和维护。如净公司研发生产的新一代微纳米气泡发生器质量可靠,性能卓越,深受市场认可。从管理到生产微纳米气泡发生器的每个生产环节,严把质量关、精益求精,完善的售后服务体系让每一个客户都能使用上质量可靠、服务一流的微纳米气泡发生器产品。现我司研发生产的微纳米气泡发生器已广泛应用于河道治理、科研实验,臭氧投加、氢养生、洗浴保健、污水脱色、废水处理、有机废气处理、农业灌溉、水产养殖、食品清洗,油水分离等多个领域,并取得广大客户的一致认可与好评。我们秉承对客户负责、对合作伙伴负责、对员工负责、对社会负责的态度,遵循“开放、创新”的理念,全面推进技术创新、、文化创新,努力成为世界优异的微纳米气泡技术集成商和整体解决方案提供商!
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  • 建研华测(杭州)科技有限公司是一家专业从事混凝土3D打印和高端测试仪器设备开发、生产和销售的高新技术企业,国家科技型中小企业。生产研发基地设在杭州萧山和沈阳浑南高新开发区。公司主要产品有:混凝土3D打印系统、混凝土气体渗透测试仪、非接触收缩变形测定仪、快速冻融试验机、碳化箱、硫酸盐干湿循环试验机、电通量&扩散系数联合测定仪、混凝土温度-应力试验机、混凝土热物理参数测定仪、全自动混凝土凝结时间测定仪、Mariotte透水系数测定仪、硬化混凝土气孔结构分析仪、氯含量快速测定仪、钢筋混凝土电化学测试系统等。产品性能质量处于国内同行领先水平,获得了国内大专院校、科研院所、建筑企业研发中心、检测机构的广泛认可,远销新加坡、美国、澳大利亚、新西兰、阿联酋、马拉西亚等海外市场。公司通过质量管理体系ISO9001认证、杭州市高新技术企业、清华X-lab教育平台支持。近年来获得省部级科技进步奖二等奖3项、三等奖5项。各类专利30多项。公司网址:www.jyhc17.com
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硬化混气泡间定仪相关的仪器

  • 技术特点压差法测量,自动卸压,无漂移自带气室-不受水波影响-防止气管堵塞 -延长气泵寿命智能气泵,无需维护,自动调节功耗气泵使用寿命比传统气泡水位计长5倍无需气瓶无需干燥剂专门设计的硬件开关,用于安装调试防雷,在水下没有电子部件自带SDI 12接口,4-20 mA模拟输出即使在盐水或受污染的水体中,读数也准确而稳定可采用不同尺寸的气管气管长度可达150米测量原理仪器内部的活塞泵产生压缩空气,流经专用气流线,按设定好的间隔进入气室,在气室里,气泡均匀地冒出来进入地下水中。气泡室孔上地下水的液位(h)与测量管内流体静压(P)建立关系如下:那么,假设液体的密度保持不变,则测量液位和测量管内的空气压力之间就存在一定的线性关系。通过测量测管内的空气压力,就可以换算出当前的水位了。这就是气泡水位计测量液位的基本原理。设计的气室可以保持管内气压的稳定,消除水面波动造成的气压微小变化,并防止气管进水或堵塞。能化气泵,在每次测量前测量管内气压,只有当气压发生较大变化时才打气,降低气泵损耗,延长气泵使用寿命应用范围各种水位测站河流、湖泊、水库、地下水、湿地、堤坝/桥/水坝的入口和水闸等岩基、有可能结冰或淤塞的验潮井短期测量水位变化不超过15/30米的场合。技术指标量程0 – 15 m / 0 – 30 m (可选)精度标准: ± 5 mm可选: ± 1.5 mm (USGS 标准) 在15m量程的最初3 m内分辨率1 mm / 0.1 mBar单位m、cm、feet、mBar、psi测量间隔1 min - 24 h输出SDI12、4…20 mA (0.1%, 15 Bit)供电10 -30 V DC,通常 12 V / 24 V功耗测量间隔1分钟左右:320 mAh/天测量间隔15分钟左右:25 mAh/天测管直径Ø 2 mm、Ø 1/8’’、Ø 4 mm通讯SDI-12,4-10mA操作温度-20…60°C存储温度-40...85°C相对湿度10-95%尺寸165 mm x 205 mm x 115 mm重量1500 g外壳材料CBS工程塑料保护等级IP43EMC标准IEC61326、EN61326
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  • 硬化混凝土气泡间距系数分析仪: 型硬化混凝土气泡间距系数分析仪,适用于研究混凝土引气剂对混凝土气泡特征参数的影响、气泡特征参数与材料配比的关系以及气泡间距系数与抗冻耐久性指标的关系的研究等。执行标准:《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001 *1.导线法+面积法*2.采用进口光学放大系统,放大倍数50-200倍*3.采用进口数字彩色摄像机,相机像素≥800万4.系统配置进口显微镜,显微镜校准精度±1μm,可以通过软件进行校正;光学系统分辨率≤2μm,通过软件进行灰度调节5.双轴移动平台精度≤2μm6.弦长测试范围≥2μm*7.分析软件实时显示当前采集的图片及处理后的图片,可储存2000张以上扫描的图片,并可拼结扫查后的图片8.拍摄的图像可通过软件的上下左右按钮任意选择起点9.软件可以自动寻找设置的起始点10.自动生成整张照片11.对记录中的图片也可以任意分析直径和面积12.试验报告任意插入样品照片。13. 可大量存储扫描过的图片14.移动平台可通过软件上按钮进行上、下、左、右移动*15..软件可以自动寻找设定的起始点16.可测试含气量,气泡平均弦长,气泡个数,气泡平均半径,气泡平均比表面积,气泡间距系数。测量标准偏离:含气量≤3%、比表面积≤2mm、间距系数≤0.001,实验时间快速:5-15分钟测量17.移动范围:100×100mm18.试验结束后数据以Excel文件生成列表及曲线图形#19.按照采集气泡的大小分成28个等级进行数据统计*20. 软件运行需要加密狗启动标准配置:1.双轴位移电控主机1台2.电脑控制双轴位移平台1个3.DELL品牌电脑及24寸显示器1套4.进口光学系统1套5.加密狗1支6.已安装电脑分析软件1套
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  • SRFT-810型 硬化混凝土气泡间距系数分析测定 执行标准:《铁路混凝土》TB/T3275-2011 《水工混凝土试验规程》SL352-2006 产品概述: SRFT-810型硬化混凝土气泡间距系数分析测定仪由北京首瑞公司研发,主要适用于研究混凝土引气剂对混凝土气泡特征参数的影响、气泡特征参数与材料配比的关系以及气泡间距系数与抗冻耐久性指标的关系研究等。工作性能强,软件界面友好,操作简捷,测试精度高,其检测方法为直线导线法,测定指标:气泡个数、气泡直径、气泡间距系数等。 产品特点:1、采集软件界面友好;2、进口高级显微镜成像清晰;3、数据格式化多样、可储存图表、照片等格式;4、快速测量含气量(vol%)、气泡平均弦长、气泡平均半径、气泡比表面积、气泡间距系数、气泡个数等参数。 技术参数:1、显微镜分辨率:<2μm 2、显微镜放大倍数:100~200倍3、显微镜照明:聚光型 4、活动底座移动:精度小于2μm 5、弦长测试范围:≥0.01mm 6、测试工作时间:约4min
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硬化混气泡间定仪相关的资讯

  • 液相色谱分析中,气泡问题如何解决?
    相信很多小伙伴和我一样,在用液相色谱时会遇到仪器、管路等存在气泡问题,这些小气泡会影响实验过程的顺利程度及结果的可靠性,以下整理了几种出现气泡的情况以及对应的解决方法,大家如果遇到了,可参考对应着解决。1. 溶剂混合产生气泡这种情况比较多见,特别是配置流动相时,两种或多种溶剂混合,会导致液体热力学体积的变化,易产生气泡,这种气泡通常比较明显,有些还会挂在瓶壁或管壁上,晃一下可以看到有许多小气泡存在液体中。解决方案:对溶剂过滤,超声脱气,或者仪器上加装在线脱气机,或者充氮脱气,同时保持室内恒温。2. 泵排气或吸液时产生不间断小气泡这种情况有可能是过滤头被污染或部分堵塞,导致泵的吸力不均出现气泡。解决方案:根据过滤头的材质选择合适的处理方式,不可超声的可用10%的稀硝酸溶液浸泡后,用纯水清洗掉酸的残留;可超声的直接超声处理就可以了,必要时需更换新的滤头。3. 泵压力波动泵压力非正常波动时要注意,如果非管路气泡所致,就要考虑是否是单向阀或泵内部原因造成。解决方案:拆下泵头,用甲醇或异丙醇超声清洗单向阀、密封圈和泵头整体,用酒精棉花擦拭柱塞杆,必要时更换密封圈、单向阀、柱塞杆等。4. 进样时进气泡进样时带入气泡,或者进样针中带入气泡。解决方案:多次冲洗进样针,在进样前,注意排除进样针里的气泡。5. 色谱柱进气泡解决方案:这种情况气泡比较难排,可尝试用纯甲醇小流速长时间冲洗反相色谱柱,随后逐步加大流速直至1mL/min,直至色谱柱压力平稳。或者更换色谱柱。6. 流通池积存气泡如果流通池积存气泡,会对基线噪音造成较大影响,基线会很乱。解决方案:在不接色谱柱的前提下,可采用突然增大流量的方法来除气泡;或者启动输液泵的同时,用手紧压住废液管出液端,使池内增压,然后放开,反复操作数次,可去除流通池内的气泡。操作过程中需要观察吸光度值的变化,如果变化剧烈,说明流通池内有气泡未排出,待数值基本不变时,说明排气泡成功,再观察基线是否趋于平稳。需要注意的是,增压的时候不要增加太多,以免造成流通池破裂。
  • 岛津司小令大讲堂丨第二期 流动相中产生气泡所引起的问题
    《流动相脱气》特辑第一期《岛津配合防疫,开启线上学习司小令大讲堂!》为大家介绍了流动相中溶解空气引起的问题和形成气泡的机理,今天我们将讨论流动相中产生气泡所引起的问题。 第二期流动相中产生气泡所引起的问题。 1.流动相容器产生气泡的影响流动相容器中产生气泡主要是由于空气在流动相中超饱和,其原因如下: (1) 温度升高:贮存室与实验室之间的温差或早晨与中午之间的温差都可能使流动相温度升高。 (2) 吸热反应搅拌不足:某些溶剂混合时吸收热量,使温度降低,此时如不充分搅拌,随着混合溶剂温度上升至室温,同样会造成气体的过饱和而产生气泡。 当这些气泡通过吸液过滤器和管道进入泵头以后,导致泵的工作异常。首先,在进液口,随着吸液冲程泵头的压力降低,导致气泡膨胀(见图1)。此时泵吸进的溶剂由于气泡占取一定的空间而降低;其次,在排液冲程时压力增加,气泡又变小,从而使流动相的流量降低。更有甚者,由于气泡的产生和经过的途径、方式都是不规则的,因此不仅影响了流动相流量的准确度,而且影响流量的精度。是否有此种现象产生,可通过泵排液压力的监测加以确认(图2)。 当此种现象发生后,无论是保留时间或峰面积都不可能重现(图3),分析的可靠性也就无从谈起。图1 泵头进气泡的示意图 图2 排液压力波形的变化 图3 由于流量不规则形成的各种色谱 2.泵中形成气泡使液流波动即使溶剂在容器中,空气并未达到饱和的程度,但溶液进泵以前还有可能产生气泡。 (1) 低压混合梯度:如图4所示,图中虚线圈的部位其压力略低于大气压,因此溶剂在此混合更易产生气泡。低压梯度时,混合室多装在泵后(高压侧)但实际混合过程在低压侧便开始了,故低压梯度较之混合发生在泵后的高压梯度,更易产生气泡。 (2) 吸液过滤器的堵塞:当吸液过滤器有部分堵塞时,吸液的阻力增大,过滤器内的压力降低,容易形成气泡。吸液过滤器经常清洗,保养,否则易被尘土颗粒等堵塞,有时操作不当也易形成堵塞,例如,在使用缓冲溶液后未进行彻底的清洗,接着就使用盐类溶解度不大的有机溶剂,此时极易造成过滤器孔堵塞。堵塞不严重时,溶剂通过脱气即可。但最好要定时清洗。图4 低压梯度洗脱图5 吸液过滤器的清洗图6 吸液过滤器的清洗 3.柱中气泡形成和累积引起流动相绕流色谱柱中的压力一般较高,气体溶解度增大,一般在柱中不易产生气泡。然而,在接近柱的出口处,压力相对较低,此外由于柱箱升温,柱处于较高的温度,气泡也有可能在此形成,另一种可能性是从泵中排出的气泡经过色谱柱时滞留柱中。 一但气泡在柱中形成或滞留,如图7所示使流动相液流不稳并产生绕流。 口径较大的色谱柱,一但形成或滞留有气泡后就很难排除。因此,在HPLC实际应用中,HPLC柱的出口端向上,入口端向下,利用浮力尽可能使气泡不停留在柱中。图7 由于柱中的气泡导致绕流 4.泵中形成气泡使液流波动当柱箱或检测器池处于较高温度时,检测器池中易产生气泡。因为液流通过检测器时,温度升高而此处的压力反而较小。即使检测器池并未加温,但某些场合下也可能有气泡产生。例如高压梯度时,溶剂混合使气体过饱和,但在前一段流路中,由于压力较大气泡并未析出,一但到了压力接近大压的池中,气泡便会乘隙而出。 如果气泡形成于检测器池中,则将引起如图8所示的尖峰状、锯齿状的基线噪声,甚至于完全无法测定。这种情况下,分析者很难区别究竟哪些是色谱峰,哪些是尖峰状噪声,也无法正确地定义基线的位置,故无法正确地计算出峰面积。 图8 由于气泡形成和累积于柱中引起的噪声 在第三点和第四点的场合,如果使用的UV或电导检测器,由于这些检测器能经受较大的压力(约30Kg/cm2)故可在检测器的出口处加一个反压管,使检测器池和柱内的压力适当提高,防止气泡产生。一般反压管使用长2m左右,内径为0.3mm的不锈钢阻尼管。此时对1ml/min的水或甲醇将分别产生2或1Kg/cm2的反压。当然反压的大小与许多因素有关。如果阻尼管内的内径一定,液流是层流的话:(反压)μ(溶剂粘度)(流量)(阻尼管长) 制备色谱的流量较大,因此阻尼管应较短,内径较大(0.8mm)。另一方面,如果是半微量色谱,流量一般在0.1ml/min左右,上述反压阻尼管将不足以产生所需的压力,此时管径应较细(例如0.2mm),长度可增加至6m左右。 然而,对一些不能承受压力的检测器而言(见表1),则必须事先脱气而不能采用阻尼反压管的方法。 表1.检测器能承受的压力*电磁阀能承受的压力,池能经受7Kg/cm2**采用Ag/Agcl参比电极 至此,我们讨论了在流路中形成气泡所产生的问题。温度升高,压力降低和溶剂混合是形成气泡的主要原因,图9绘出了系统中温度和压力变化的概况,据此可以估计,在您所使用的系统中,哪些部位容易产生问题。 图9 HPLC系统中压力和温度的相对关系 下期预告溶解于溶剂中的空气会对不同检测器造成哪些严重的影响敬请期待!
  • 新品发布:PBS气泡尺寸监测系统
    新品发布:PBS气泡尺寸监测系统近年来,随着计算机技术的发展,国内外选矿厂的自动化程度越来越高,选矿厂的检测与控制系统也要求实现稳定控制、监督控制、最优控制。浮选过程控制的主要目标是保持合格的最终精矿品位、尽量提升有用成分的回收率、减少药剂消耗和提高浮选效率。浮选过程控制的主要因素包括:药剂的加药量、基于泡沫信息的综合检测分析技术、浮选矿浆pH值、浮选槽液位、充气量等。浮选过程中要添加的药剂主要有:捕收剂、起泡剂和调整剂。目前,浮选系统的加药还是以人工为主,人工加药难免会造成较大误差和药剂浪费,达不到精准加药,国内外的选矿厂都在研究自动加药系统,以期实现高精度的药剂自动添加。浮选泡沫体是由大量的大小不一、形状各异、灰度值不同的矿化气泡组成的,包含大量与浮选过程变量及浮选结果有关的信息,浮选泡沫图像采集和处理技术在浮选过程控制上的应用,显著地提高了工艺指标和自动化程度。PBS气泡尺寸监测系统是基于以上两个技术难点和检测要求应运而生的,在PBM气泡监测系统的基础上增加了自动进样系统和自控系统,测试结果可用于表征浮选机的刮泡量、判断所给药剂量是否合适、评定精矿的品味和回收率,该系统已在矿物浮选领域有成熟应用。PBS气泡尺寸监测系统的测试结果包括:气泡/泡沫图像和亮度气泡/泡沫数量气泡/泡沫浓度气泡/泡沫流动速度气泡/泡沫粒度分布(平均粒径、累计分布(D10、D50、D90等))气泡/泡沫粒度变化趋势气泡/泡沫稳定性

硬化混气泡间定仪相关的方案

硬化混气泡间定仪相关的资料

硬化混气泡间定仪相关的论坛

  • 双通道混合产生气泡的问题

    熟悉岛津老液相的版友们一定了解岛津不像waters那样有氦气脱气至少我现在用的岛津LC-10AT就是两个泵一混合就完事了大家都知道甲醇和水混合在一起是会产生气泡的而且伴随着放热问题是我冬天做的时候仪器很少会有气泡产生但现在问题来了,最近怎么做怎么有气泡能看到检测器出口一个接一个的气泡,基线不用说了 就像锯齿一样,咔咔波动真的是因为天气热吗,那夏天就不能做啊?有没有遇到过同样问题的版主或版友给点建议啊不行只能自己配一个一定比例的用单泵做了但是梯度就没法跑了

  • 碱式滴定管排气泡的方法

    碱式滴定管应将胶管向上弯曲,用力捏挤玻璃珠使溶液从尖嘴喷出,以排除气泡。碱式滴定管的气泡一般是藏在玻璃珠附近,必须对光检查胶管内气泡是否完全赶尽。如果始终觉得气泡难以排出,则应该考虑是否是活塞下部滴定管尖部分没洗干净,用酸液浸泡清洗一下试试看吧。

  • 液相混合有气泡 基线极不好!

    流动相 A : PH=4.6 磷酸二氢钠和磷酸氢二钠 盐溶液 : B = 9 : 1 B : 乙腈:甲醇=8 : 2 紫外检测器 225nm 波长 1.0流速 40 柱温 C8 柱子 ,仪器Comtro 6000 双泵, 梯度是高压混合型时间 A B/%0 87 810 20 15 2025 6030 6031 841 8混合到后期17-20 , 26-30 分钟时,产生很多气泡峰,峰高10mv 这样的峰,基线也很不平滑 请问: 该怎么解决和改善方法? 如果检测器里有气泡,怎么排除和判定是否有气泡?

硬化混气泡间定仪相关的耗材

  • 数字气泡流量计配件 N9302974
    数字气泡流量计珀金埃尔默520型是一种体积流量计。它能在不需调节的情况下测量任何气体或混合气体(如:空气)的流速。流量计配有1个数字显示屏和1个输入按钮。它由不锈钢和经阳极氧化处理的铝制成。本品附带一份校准证书,其准确度为±3%。520型的流速测量范围是0.5 - 500 mL/min。特点和优势:流速为0.5 - 500 mL/min并带有数字显示屏体积流速测定流速测定值的准确度为±3%数字气泡流量计订货信息:产品描述部件编号数字气泡流量计N9302974数字气泡流量计的替换玻璃管N9303429
  • 聚四氟乙烯气泡吸收瓶75ml固定污染源废气氟化氢的测定
    聚四氟乙烯气泡吸收瓶(HJ688-2019固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法)聚四氟乙烯吸收瓶是采用特氟龙材质PTFE(聚四氟乙烯)塑料制成,主要是替代玻璃吸收瓶,避免氟化氢和氢氟酸的腐蚀,利用溶液吸收法采集大气中污染物,采集大气中的某种污染成分,在吸收瓶中装入氟化氢或者氢氟酸溶液,气体通过吸收液时,待测污染物被吸收,经分析测定可确定大气中该污染物的浓度。吸收瓶的最主要的性能指标是在充装一定量的吸收液条件下,它的最适宜的采样流量、吸收效率和阻力降。常用的吸收瓶有多孔玻板吸收、气泡吸收、冲击式吸收等不同的结构形式。目前75ml气泡吸收瓶是HJ688-2019固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法最常用的吸收瓶。一、聚四氟乙烯气泡吸收瓶聚四氟乙烯气泡吸收瓶固定污染源氟化氢测定产品特点:1、产品规格:75ml 颜色分为透明和不透明2、防污染:金属元素空白值低,金属杂质低3、耐高低温性:可使用温度-200℃~+250℃。4、可带滤球,滤球上的微孔直径细小,数量居多,确保通过滤球洗气的气体能够满足清洗的标准;5、有化学耐受性,可耐受所有的化学溶剂(王水,氢氟酸、硫酸、魔酸、丙酮、醇类等等)6、根据HJ688-2019固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法提到的最少要2只75ml的气泡吸收瓶链接,串联两支各装 50 ml 吸收液的 75 ml 气泡吸收瓶,与烟气采样器连接,按照气态污染物采集方法,以 0.5 L/min~1.0 L/min 的流量在 1 小时内以等时间间隔采样 3 个~4 个样品或连续 1 小时采集样品。二、聚四氟乙烯氯化氢采样滤膜夹滤膜夹一般用于环境检测HJ549-2016标准里的氯化氢,采样用,采样时将滤膜夹在滤膜夹中,串联在两支冲击式吸收瓶并与空气采样器连接。环境空气布点及采样应符合HJ664和HJ/T194中的相关规定。在采样时将滤膜夹至滤膜夹内,然后串联两支各装10ml水作为吸收液的25ml冲击式吸收瓶,与空气采样器连接,以0.5L/min~1.0L/min的采样流量,至少采集45min,采样前后流量偏差应≤5%,也符合HJ688-2019固定污染源废气氟化氢采样装置的示意图
  • 美国PE气相色谱数字气泡流量计N9302974
    美国PE气相色谱数字气泡流量计N9302974  珀金埃尔默520型是一种体积流量计。它能在不需调节的情况下测量任何气体或混合气体(如:空气)的流速。流量计配有1个数字显示屏和1个输入按钮。它由不锈钢和经阳极氧化处理的铝制成。本品附带一份校准证书,其准确度为±3%。520型的流速测量范围是0.5 - 500 mL/min。特点和优势:流速为0.5 - 500 mL/min并带有数字显示屏体积流速测定流速测定值的准确度为±3%产品描述部件编号数字气泡流量计 N9302974数字气泡流量计的替换玻璃管 N9303429
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